ADA4099-1和ADA4099-2是单个/双个鲁棒性好、精准的轨对轨输入/输出的运算放大器(op amp),其输入工作电压范围为−VS至+VS及以上,在本数据手册中称为“Over-The-Top”™。该套件具有ADA4099-1和ADA4099-2“顶级”输入级具有针对恶劣环境的强大输入保护功能特性。输入可承受高达80V的差分电压,而不会破坏或降低直流精度。运行输入范围从轨到轨及更高扩展到高达70V VS,独立于+VS电源。ADA4099-1和ADA4099-2是单位增益稳定的,每个信道可以驱动高达20mA的负载。该套件还可以驱动高达100pF的电容性负载。上述放大器具有低功耗关断功能。ADA4099-1采用标准的6引脚、纤薄型晶体管(TSOT)封装。ADA4099-2采用8引脚标准小型封装(SOIC_N)、8引脚迷你小型封装(MSOP)和10引脚引线框架芯片级封装(LFCSP)。
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2022/3/4 9:18:36
ADA4312-1是一款高速、差分、电流反馈线路驱动器,设计用于半双工G.hn电力线通信(PLC)调制解调器。ADA4312-1具有高输出电流、高带宽和2100 V/μs的压摆率,特别适合要求驱动低阻抗负载时具有高线性度性能的G.hn宽带应用。 CMOS兼容关断控制引脚(SD)将静态电流降至3 mA,同时维持10 kΩ的差分输出阻抗。ADA4312-1还提供电阻可调静态电流,在发射模式下具有更高的效率。 ADA4312-1采用散热增强型16引脚LFCSP封装,带有裸露焊盘以实现可靠的热管理。它的额定工作温度范围为?40°C至+85°C的扩展工业温度范围。
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2022/3/3 14:16:52
ADA4870是一款单位增益稳定的高速电流反馈型放大器,使用40 V电源能够提供1 A输出电流和2500 V/μs压摆率。 ADA4870的创新架构采用ADI公司的专有高压超快速互补双极性(XFCB)工艺制造,可为需要驱动低阻抗负载的应用提供高输出功率、高速信号处理解决方案。ADA4870非常适合驱动高压功率场效应晶体管、压电传感器、PIN二极管、CCD面板,以及各种需要高速的高电源电压和高电流输出的其它要求严苛的应用。ADA4870采用Power SOIC封装(PSOP_3),提供高导热性裸露散热块,可实现有效散热,从而提高严苛应用中的性能和可靠性。 ADA4870的工作温度范围为-40 ℃至+85 ℃工业温度范围。
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2022/3/3 14:14:38
LT®1210X 是一款电流反馈放大器,其具有高输出电流和卓越的大信号特性。高转换速率、1.0A 输出驱动和 ±15V 工作电压之组合使得该器件能在位于 1MHz 至 2MHz 范围内的频率条件下提供大量的功率。短路保护功能确保了器件的坚固性。LT1210X 可在采用大的容性负载时保持稳定,并能容易地提供容性负载所需要的大电流。停机功能可将器件切换至一种高阻抗和低电源电流模式,从而降低器件处于未使用状态时的功耗。对于较低带宽应用,可利用单个外部电阻器来减小电源电流。LT1210X 是凌力尔特不断成长的众多符合高温环境要求之产品中的一员。如需了解完整的高温产品选项,请登录我们的网站 www.linear.com.cn。LT1210X 采用耐热性能增强型 TSSOP-16E 封装,以使用从 ±5V 至高达 ±15V 的电源工作。另外,LT1210X 还可作为裸片提供。
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2022/3/3 14:12:40
TPS7A47 是一系列正电压 (+36V)、超低噪声 (4µV RMS ) 低压差线性稳压器 (LDO),能够提供 1A 负载。TPS7A4700 输出电压是用户可编程的(高达 20.5 V),使用印刷电路板 (PCB) 布局,无需外部电阻器或前馈电容器,从而减少了整体组件数量。TPS7A4701 输出电压可以通过用户可编程的 PCB 布局(最高 20.5 V)进行配置,也可以通过外部反馈电阻器进行调整(最高 34 V)。TPS7A47 采用双极技术设计,主要用于高精度、高精度仪表应用,其中干净的电压轨对于最大限度地提高系统性能至关重要。该特性使该器件非常适合为医疗、射频 (RF) 等关键应用中的运算放大器、模数转换器 (ADC)、数模转换器 (DAC) 和其他高性能模拟电路供电, 和测试和测量。此外,TPS7A47 非常适合后置 DC-DC 转换器调节。通过滤除 DC-DC 开关转换固有的输出电压纹波,可确保在敏感仪器、测试和测量、音频和 RF 应用中实现最佳系统性能。对于需要正负低噪声轨的应用,请考虑 TI 的 TPS7A33 系列负高压、超低噪声线性稳压器。
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2022/3/2 9:37:32
电子元器件的检测是一项必不可少的基础性工作,如何准确有效地检测元器件的相关参数,判断元器件的是否正常,不是一件千篇一律的事,必须根据不同的元器件采用不同的方法,从而判断元器件的正常与否。 电子元器件主要有三类检测项目: 1.常规测试 主要测试电子元器件的外观、尺寸、电性能、安全性能等; 根据元器件的规格书测试基本参数,如三极管,要测试外观、尺寸、ICBO、VCEO、VCES、HFE、引脚拉力、引脚弯曲、可焊性、耐焊接热等项目,部分出口产品还要测试RoHS。 2.可靠性测试 主要测试电子元器件的寿命和环境试验; 根据使用方的要求和规格书的要求测试器件的寿命及各种环境试验,如三极管,要进行高温试验、低温试验、潮态试验、振动试验、最大负载试验、高温耐久性试验等项目的试验; 3.DPA分析 主要针对器件的内部结构及工艺进行把控。 如三极管,主要手段有X光检测内部结构、声扫监控内部结构及封装工艺、开封监控内部晶圆结构及尺寸等。其中X-Ray实时成像技术应用日渐广泛,由于其具有无损、快速、易用、相对低成本的特点,得到越来越多的电子产品制造商的青睐。X-ray检测可用来检查元器件的内部状态,如芯片排布、引线的排布以及引线框架的设计、焊球(引线)等。对复杂结构的元器件,可以调整X光管的角度、电压、电流以及图像的对比度和亮度,获取有效的图像信息。
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2022/3/1 9:15:55
通常,在购买电子元器件的过程中,对于新手来说,可能对这些型号的后缀不了解,今天兆亿微波商城为大家做详细介绍。 以型号后缀为例,有以下这些用处: 1、 区分细节性能 比如,MAXIM公司的复位芯片MAX706,同样是706,后缀“S”和“T”就代表不同的阀值电压,MAX706S的阀值电压为2.93V,MAX706T的阀值电压为3.08V。 2、区分器件等级和工作温度 比如TI公司的基准电压芯片TL431,TL431C代表器件的工作温度是0度至70度(民用级),TL431I代表器件的工作温度是-40度至85度(工业级),其中后缀“C”和“I”就代表不同的工作温度。 3、区分器件封装形式 同样以TL431为例,TL431CP代表的是PDIP封装,TL431CD代表的是SOIC封装,其中后缀“P”和“D”代表的就是不同封装。 4、区分订货包装方式 TI公司的基准电压芯片TL431 CD,如果要求是按盘装(2500PCS/盘)的采购,那么必须按TL431 CDR的型号下单,这里的后缀“R”代表的就是盘装。否则,按TL431 CD下单,买回来的可能是管装(75PCS/管)的物料。 5、区分有铅和无铅 如ON公司的比较器芯片LM393D(“D”表示是SOIC封装),如果要用无铅型号,必须按LM393DG下单,这里的后缀“G”就表示无铅型号,没这个后缀就是有铅型号。
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2022/3/1 9:11:37
MP8714 是一款高频同步整流降压开关变换器。这一全集成解决方案在宽输入范围内可实现 10A 输出电流,具有极好的负载和线性调整率。 产品特性和优势 ● 4.5V 至 17V 宽工作输入电压范围 ● 10A 连续输出电流 ● 内部功率 MOSFET 具有 26mΩ/11mΩ 高端/低端导通阻抗 ● 200kHz - 2MHz 外部同步时钟 ● 可调节软启动(SS)时间 ● 开漏结构电源正常(PG)指示 ● 输出过压保护(OVP) ● 热关断 ● 采用小型QFN-14(3mmx4mm)封装 电流控制模式提供快速瞬态响应,并使环路更易稳定。EN/SYNC 支持外部时钟同步,漏级开路结构的输出指示(PG)引脚指示输出电压是否在正常范围内。 应用 ● 平板电视和显示器 ● 机顶盒 ● 分布式电力系统 典型应用 全方位保护功能包括过压保护(OVP)、过流保护自动恢复功能(OCP)和过温关断保护。 MP87...
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2022/3/1 8:43:32
LTC®3106 是一款高度集成的超低电压降压-升压型 DC/DC 转换器,其具有专为多电源、低功率系统而优化的自动 PowerPath 管理功能。在无负载条件下,LTC3106 仅吸收 1.6μA,并可采用任一输入电源产生高达 5V 的输出电压。如果主电源不可用,则 LTC3106 将无缝地切换至备用电源。LTC3106 可兼容可再充电电池或主电池,并能够在可使用某种剩余能量时对备用电池进行涓流充电。任选的最大功率点控制功能可确保电源与负载之间的功率传输得到优化。输出电压和备用电压 VSTORE 采用数字方式进行设置,从而减少了所需的外部组件数目。零功率 “货架模式” (Shelf Mode) 可确保当备用电池被置于长时间地连接至 LTC3106 的情况下保持充电状态。其他特点包括一个准确的接通电压、一个用于 VOUT 的电源良好指示器、一个针对较低功率应用的 100mA 用户可选峰值电流限制设定值、热停机、以及用户可选的备用电源和输出电压。
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2022/2/28 15:10:28
ADA4938-1/ADA4938-2是一款低噪声、超低失真、高速差分放大器。非常适合驱动分辨率最高16位、DC至27 MHz或者最高12位、DC至74 MHz的高性能ADC。它的输出共模电压可在较宽范围内调整,因而能够与ADC的输入相匹配。内部共模反馈环路也可提供出色的输出平衡,并能抑制偶数阶谐波失真产物。利用ADA4938-1/ADA4938-2很容易实现全差分和单端至差分增益配置。由四个电阻组成的简单外部反馈网络决定放大器的闭环增益。ADA4938-1/ADA4938-2采用ADI公司的专有第三代高压XFCB工艺制造,可实现极低的失真水平,输入电压噪声仅为2.6 nV/√Hz。低直流偏置和出色的动态性能使得ADA4938-x特别适合各种数据采集与信号处理应用。ADA4938-1(单通道放大器)采用3 mm × 3 mm、16引脚无铅LFCSP封装。ADA4938-2(双通道放大器)采用4 mm × 4 mm、24引脚无铅LFCSP封装。引脚排列经过优化,有助于布局,并且使失真最小。器件的额定工作温度范围为−40°C至+85℃的扩展工业温度范围。
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2022/2/28 10:19:49
LMH6521 包含两个高性能数字控制可变增益放大器 (DVGA)。LMH6521 的两个通道都有一个独立的数控衰减器,后跟一个高线性度差分输出放大器。每个模块都针对低失真和最大系统设计灵活性进行了优化。每个通道都有一个高速掉电模式。内部数控衰减器在 31.5-dB 范围内提供精确的 0.5-dB 增益步长。提供串行和并行编程选项。串行模式编程使用 SPI 接口。还提供脉冲模式,其中简单的向上或向下命令可以一次改变增益。输出放大器具有差分输出,允许在单个 5V 电源上实现 10V PPD信号摆幅。低阻抗输出在驱动滤波器或模数转换器时提供最大的灵活性。
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2022/2/28 10:18:03
ADA4932-1/ADA4932-2是AD8132的新一代产品,具有更高的性能、更低的噪声和功耗。它们非常适合用作驱动高性能ADC的单端转差分或差分转差分放大器。用户可利用内部共模反馈环路调整输出共模电压,使ADA4932-1/ADA4932-2输出与ADC的输入相匹配。内部反馈环路也可提供出色的输出平衡,并能抑制偶数阶谐波失真产物。对于ADA4932-1/ADA4932-2,利用由4个电阻组成的简单外部反馈网络便可轻松实现差分增益配置,反馈网络决定放大器的闭环增益。ADA4932-1/ADA4932-2采用ADI公司专有的硅-锗(SiGe)互补双极性工艺制造,可实现低失真、低噪声水平以及低功耗特性。低失调和出色的动态性能使得ADA4932-1/ADA4932-2特别适合各种数据采集与信号处理应用。ADA4932-1采用16引脚LFCSP封装;ADA4932-2采用24引脚LFCSP封装。引脚排列经过优化,有助于印刷电路板(PCB)布局布线,并且使失真最小。ADA4932-1/ADA4932-2的额定工作温度范围为−40°C至+105°C。两个器件的电源电压范围为+3 V至±5 V。应用ADC驱动器单端至差分转换器中频和基带增益模块差分缓冲器线路驱动器
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2022/2/28 10:13:45
LTC®1992 产品系列包括 5 款全差分、低功率放大器。LTC1992 是一款无约束全差分放大器。LTC1992-1、LTC1992-2、LTC1992-5 和 LTC1992-10 是固定增益部件 (增益分别为 1、2、5 和 10),具有旨在实现准确和超稳定增益的精准片内电阻器。 LTC1992 器件均具有一个单独的内部共模反馈通路,用于获得超群的输出相位平衡并降低二阶谐波。VOCM 引脚负责设定独立于输入共模电平的输出共模电平。该功能使得信号的电平移位简单易行。这些放大器的差分输入在信号范围为轨至轨且共模电平范围为从负电源至与正电源相距 1.3V 的条件下运作。差分输入 DC 失调通常为 250µV。轨至轨输出吸收或提供 10mA 电流。对于所有高达 10,000pF 的容性负载,LTC1992 保持稳定。LTC1992 可在电源电压低至 2.7V 的单电源应用中使用。它也可在采用高达 ±5V 的双电源的场合中使用。LTC1992 采用 8 引脚 MSOP 封装。应用差分驱动器 / 接收器差分放大单端至差分转换电平移位已调整的相位响应适用于多通道系统
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2022/2/28 10:12:16
LT®6600-5 组合了一个全差分放大器和一个近似切比雪夫 (Chebyshev) 频率响应的 4 阶 5MHz 低通滤波器。大多数差分放大器都需要使用很多精准的外部元件,以修整增益和带宽。与此大不相同的是,当采用 LT6600-5 时,可由两个外部电阻器来设置差分增益,而且滤波器的 5MHz 截止频率和通带纹波是在内部设定的。LT6600-5 还提供了用于设定其输出共模电压所必需的电平移动,以适应 A/D 的基准电压要求。LT6600-5 采用一种专有的内部架构,集成了一个抗混叠滤波器和一个差分放大器/驱动器,而并未牺牲失真或低噪声性能。在单位增益条件下,测得的带内信噪比达到了令人注目的 82dB。在较高的增益条件下,输入参考噪声下降,于是,该器件能够处理较小的输入差分信号,而不会使输出信噪比发生显著的劣化。LT6600-5 还拥有在低电压条件下运作的能力。差分设计提供了针对一个 2VP-P 信号电平的超群性能,而该器件可采用单 3V 工作电源。如需了解具其他截止频率的相似器件的信息,请查阅 LT6600-20、LT6600-10、和LT6600-2.5 的数据表。
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2022/2/28 10:10:39
LT®6411 是一款具个别可选增益 (+1、+2 和 –1) 的双通道放大器。该放大器拥有适合驱动 ADC 的卓越失真性能以及面向视频、数据传输和其他高速应用的优异带宽和转换速率。通过把一个放大器配置为增益 = +1,而将另一个放大器配置为增益 = –1,在系统增益 = 2 的情况下实现单端至差分转换是特别简单。LT6411 的使用可依靠高达 ±6V 的分离型电源和低至 4.5V 的单电源。 当启用时,每个放大器仅吸收 8mA 静态电流。在停用时,输出引脚变至高阻抗,每个放大器的吸收电流小于 350μA。 LT6411 运用凌力尔特 (现隶属 ADI) 专有的低电压、互补、双极型工艺制造,可提供超紧凑型 3mm x 3mm 16引脚 QFN 封装。
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2022/2/28 10:09:19
INA330 是一款精密放大器,专为光网络应用中的热电冷却器 (TEC) 控制而设计。它经过优化,可用于基于 10k热敏电阻的温度控制器。INA330 提供热敏电阻激励并产生与施加到输入的电阻差成比例的输出电压。它仅使用一个精密电阻和热敏电阻,从而提供了传统桥式电路的替代方案。这种新拓扑消除了对两个精密电阻器的需求,同时保持了温度控制应用的出色精度。向热敏电阻 (R THERM ) 和精密电阻 (R SET )施加激励电压,产生电流 I 1和 I 2。电流传输电路产生一个输出电流 I 0,等于 I 1 – I 2,流过外部增益设置电阻。还提供与 I 0成比例的缓冲电压输出。INA330 在产品的整个生命周期内提供出色的长期稳定性和极低的 1/f 噪声。低失调导致 –40°C 至 +85°C 的温度误差为 0.009°C。它采用 MSOP-10 封装,工作电源电压为 +2.7V 至 +5.5V。它的额定工业温度范围为 –40°C 至 +85°C,工作温度范围为 –40°C 至 +125°C。
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2022/2/28 10:06:29
INA128-HT 和 INA129-HT 是低功耗、通用仪表放大器,具有出色的精度。多功能的三运算放大器设计和小尺寸使其成为各种应用的理想选择。电流反馈输入电路即使在高增益下也能提供宽带宽。单个外部电阻器可设置从 1 到 10000 的任何增益。INA128-HT 提供行业标准增益方程;INA129-HT 增益方程与 AD620 兼容。INA128-HT 和 INA129-HT 经过激光微调,可实现非常低的失调电压 (25 µV Typ) 和高共模抑制 (G ≥ 100 时为 93 dB)。这些器件通常采用低至 ±2.25 V 的电源和 2 mA 的静态电流运行。内部输入保护可承受高达 ±40 V 的电压而不会损坏。德州仪器 (TI) 的高温产品使用高度优化的硅(芯片)解决方案以及设计和工艺增强,以最大限度地提高扩展温度下的性能。INA129-HT 采用 8 引脚陶瓷 DIP 和 8 引脚陶瓷表面贴装封装,额定温度范围为 –55°C 至 210°C。INA128-HT 采用 8 引脚 SOIC-8 表面贴装封装,规定温度范围为 –55°C 至 175°C。
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2022/2/28 10:04:00
INA826S 器件是一款低成本仪表放大器,具有极低的功耗以及关断功能,可在非常宽的单电源或双电源范围内工作。单个外部电阻器可将任何增益设置为 1 至 1000。由于仅 35 ppm/°C(最大值)的低增益漂移,该器件即使在 G 1 时也能提供出色的温度稳定性。INA826S 经过优化,可在高达 5 kHz 的频率范围内提供超过 100 dB (G = 10) 的出色共模抑制比。在 G = 1 时,从负电源一直到正电源的 1 V 的整个输入共模范围内的共模抑制比超过 84 dB。INA826S 使用轨到轨输出,非常适合采用 3V 单电源和高达 ±18V 的双电源进行低电压操作。提供关断引脚以将电源电流降低到 2 µA 以下。附加电路可通过将输入电流限制在 8 mA 以下来保护输入免受超出电源的高达 ±40 V 的过压影响。INA826S 采用 10 引脚、3mm ×3mm VSON 表面贴装封装。INA826S 的额定温度范围为 –40°C 至 +125°C。
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2022/2/28 10:01:48